도파관 직교 모드 변환기 사양은 무엇을 입증해야 합니까?
공통 이중 모드 포트가 정의된 두 직교 선형 편파를 전체 동작 대역과 납품 기준면에서 규정된 손실, 정합, 격리도 및 편파 순도로 분리하거나 결합함을 입증해야 합니다. 세 포트 형상만으로는 유효한 모드 분리가 증명되지 않습니다.
편파 기준과 포트 형상을 고정합니다
공통 포트가 원형, 정사각형 또는 다른 이중 모드 도파관인지 밝히고 지원 기본 모드와 두 단일 모드 출력을 정의합니다. 플랜지, 장착 각도, 인덱싱, 관측 방향 및 수평·수직 포트 표시를 도면에 넣습니다. 원편파가 필요하면 별도의 편파기와 회전 방향을 규정해야 하며, OMT는 먼저 두 직교 선형 모드를 분리합니다.
두 편파 경로를 각각 비교합니다
직통 경로와 측면 경로의 삽입 손실과 반사 손실을 대역 가장자리와 대표 주파수에서 요구합니다. 출력 포트 간 격리도, 교차 편파 식별도, 진폭 균형, 차동 위상 또는 전기 길이, 코히어런트 수신기에서의 군지연을 포함합니다. 벤드, 트위스트, 전이부 또는 어댑터가 납품되면 완성 조립체에 한계를 적용합니다.
고차 모드와 제작 비대칭을 관리합니다
원형 또는 정사각형 공통 도파관은 차단 주파수 이상에서 원하지 않는 모드를 전달할 수 있습니다. 유효 대역, 모드 순도, 전이 길이 및 허용 불연속을 지정합니다. 분할 블록 정렬, 프로브 위치, 격벽 형상, 플랜지 평탄도, 표면 조도와 도금이 경로 대칭성과 격리도를 바꿉니다. 밀봉 급전계에는 온도, 진동, 압력, 진공 및 재료 조합 조건이 필요합니다.
전력과 환경 경계를 선언합니다
각 편파의 연속파 또는 펄스 전력, 두 포트 동시 동작, 반사 전력, 가압 조건과 필요 시 멀티팩터 또는 수동 상호변조 시험을 지정합니다. 소신호 삽입 손실이 낮다고 고전력 능력이 증명되지는 않습니다. 접합부 전류 경로, 날카로운 형상, 표면 처리, 방열 및 시험 분위기가 안전 범위를 결정합니다.
완전한 다중 포트 응답을 측정합니다
적절한 도파관 표준과 모드 제어 치구를 사용하여 벡터 네트워크 분석기를 납품 기준면까지 교정합니다. 모든 포트의 반사, 두 편파 경로의 전송, 출력 간 격리, 기생 결합, 위상 균형 및 재연결 반복성을 측정합니다. 사용하지 않는 포트는 올바르게 종단합니다. 안테나 급전에서는 전도성 격리도 외에 동일 편파와 교차 편파 방사 패턴도 확인합니다.
재현 가능한 수락 자료를 요구합니다
산란 파라미터 파일에 포트 정의, 주파수 점, 교정 방법, 치구 처리, 온도 및 불확도를 포함합니다. 도면, 플랜지, 장착 방향, 재료, 도금 및 체결 토크를 보존합니다. 환경 시험이나 분해 뒤 대역 가장자리와 격리 지점을 반복합니다. 기준면이 섞이거나 중심 주파수 및 한 편파만 제공된 자료는 수락할 수 없습니다.
직교 모드 변환기 견적 요청 데이터
- 동작 대역과 도파관 크기
- 공통 포트 형상과 지원 모드
- 출력 플랜지, 편파 방향과 장착 각도
- 두 경로의 삽입 및 반사 손실
- 포트 격리도와 교차 편파 식별도
- 진폭, 위상 및 군지연 균형
- 연속파 또는 펄스 전력과 동시 동작
- 압력, 진공, 온도, 진동 및 표면 처리
- 포함되는 벤드, 트위스트, 전이부 또는 편파기
- 네트워크 및 방사 수락 기준면
범주 경계
이 범주는 하나의 공통 이중 모드 포트와 두 단일 모드 포트 사이에서 두 직교 선형 편파 모드를 분리하거나 결합하는 수동 가역 도파관 접합을 포함합니다. 독립 편파기, 다이플렉서, 매직티, 하이브리드, 혼, 안테나, 수신기, 송신기와 완성 급전 조립체는 OMT 조립체로 함께 공급되고 시험되지 않는 한 별도입니다.
명목상 호환 부품 목록이 아니라 조립된 전체 경로를 관리하십시오
- 도파관 직교 모드 변환기 공급업체 / 도파관 직교 모드 변환기 제조업체
- 치수, RF 및 구성 근거로 수락을 닫으십시오 수락 패키지는 부품과 일련번호, 재료와 마감, 도면 개정, 개구와 플랜지 검사, 방향과 지지, 교정, 환경, 원시 데이터, 보정 결과, 불확도 및 판정 기준을 식별합니다. 사진은 구성을 보조하지만 치수나 RF 데이터의 대체물이 아닙니다.
- 도파관 직교 모드 변환기 기술 사양
- 대역, 모드 및 모든 불연속부를 먼저 고정하십시오 중심 주파수 하나가 아니라 연속 운용 대역, 검증 대역과 가드 대역에서 시작합니다. 도파관 규격과 내부 치수, 지배 모드, 편파 및 진행 방향을 명시하고, 실제 개구, 전이, 벤드에 대한 차단 주파수 여유와 고차 모드 위험을 확인합니다. 카탈로그 주파수 중첩은 깨끗한 모드 전파의 증거가 아닙니다.
- 도파관 직교 모드 변환기 선정
- 대역, 모드 및 모든 불연속부를 먼저 고정하십시오 중심 주파수 하나가 아니라 연속 운용 대역, 검증 대역과 가드 대역에서 시작합니다. 도파관 규격과 내부 치수, 지배 모드, 편파 및 진행 방향을 명시하고, 실제 개구, 전이, 벤드에 대한 차단 주파수 여유와 고차 모드 위험을 확인합니다. 카탈로그 주파수 중첩은 깨끗한 모드 전파의 증거가 아닙니다.
- 도파관 직교 모드 변환기 시험 및 검증
- 교정 표준, 기준면 및 불확도를 설계에 포함하십시오 VNA 교정법과 표준은 대역, 포트 토폴로지와 DUT 삽입 가능성에 맞춥니다. 표준 정의와 치수, 라인 또는 오프셋 값, 키트 식별, 온도 및 인증서 상태를 기록합니다. 기계 도면에 교정면을 표시하고 교정 후 결과에 남는 어댑터, 테이퍼, 변환기 및 치구를 식별합니다.
도파관 및 밀리미터파 하드웨어 사양화와 검증 방법
대역과 모드, 개구와 플랜지, 손실과 위상, 피크·평균 전력, 기계 공차, 교정 기준면, 불확도 및 수락 근거를 하나의 검토 가능한 사양으로 만듭니다.

